
- •1.1.3 Понятие о спектре сигнала
- •Какую же часть спектра нужно передать?
- •1.1.4 Электрические цепи, их назначение, канал связи, линии связи
- •1.2 Основные требования к линиям связи
- •1.3 Системы связи мпс
- •1.4 Задачи курса лаТиС
- •1.5 Основные направления развития современной связи
- •1.6 Системы построения сети связи страны
- •1.7 Системы многоканальной передачи по линиям связи
- •1.8 Краткий обзор развития линии связи
- •1.9 Принципы организации междугородней связи по кабельным линиям
- •2 Однородные уединенные линии
- •Основные свойства однородной уединенной линии
- •2.2 Первичные параметры линии
- •2.3 Уравнения баланса мощностей в линии
- •2.4 Уравнения линии для установившегося режима гармонических колебаний
- •2.5 Основные уравнения линии для установив-шегося режима гармонических колебаний, полученных из эквивалентной схемы
- •2.6 Решение уравнений линии
- •2. 7 Волновые параметры и волновые процессы в линии
- •2.7.2 Вторичные параметры линии. Километрическая постоянная распространения
- •2.7.3 Искажения в линиях передачи. Условия отсутствия искажений (уравнение Хевисайда)
- •2.7.4 Волновое сопротивление линии
- •Исследование километрического коэффициента распространения
- •2.8 Коэффициент отражения
- •2.9 Коэффициент бегущей волны
- •Особенности волновых процессов и расчетные соотношения в частных случаях
- •Общие формулы основных уравнений линии
- •Входное сопротивление линии
- •Определение вторичных и первичных параметров из опытов холостого хода и короткого замыкания
- •2.10.4 Свойства отрезка линии длиной /4
- •Свойства полуволновых отрезков линии
- •2.10.6 Уравнение согласованной линии
- •2.10.7 Уравнения для идеальной линии
- •2.10.8 Линия на постоянном токе
- •2.10.9 Электрически длинная линия
- •2.10.10 Электрически короткая линия
- •Рабочее затухание линии
- •2. 12 Линия с групповым включением аппаратов
- •3 Зависимость электрических параметров линии от ее конструкции. Электирические параметры реальной линии, их расчет
- •3.1.2 Поверхностный эффект
- •3.1.3 Эффект близости
- •3.1.4 Сопротивление двухпроводных симметричных цепей (кабель)
- •3.1.5 Двухпроводная цепь с биметаллическими и многопроволочными проводами.
- •Тогда расчетная формула будет выглядит следующим образом
- •3.1.6 Сопротивление коаксиального кабеля
- •3.2 Километрическая индуктивность
- •3.3 Километрическая емкость
- •Километрическая проводимость
- •Первичные параметры цепей трехфазных высоковольтных линий
- •Волновые параметры цепей воздушных и кабельных линий
- •Высоковольтно – сигнальные линии автоблокировки
- •Назначение линий и способы повышения надежности электроснабжения устройств автоблокировки
- •Разновидности высоковольтно – сигнальных линий . Системы питания автоблокировки. Резервирование
- •Меры повышения симметрии трехфазной высоковольтной линии
- •Провода, арматура и опоры линейной автоблокировки
- •Размещение оборудования на высоковольтных сигнальных линиях
- •Выбор материала и диаметра проводов вв церии по потерям напряжения
- •Основы расчета индуцированных напряжений и токов. Общие положения.
- •Электрическая и магнитная связь Электрическое влияние
- •Магнитное влияние
- •Основное уравнение взаимного влияния между симметричными цепями
- •Коэффициенты электромагнитной связи в двухпроводных цепях при взаимном влиянии
- •Зависимость переходного затухания от длины линии и частоты
- •Особенности расчета влияний на клс
- •Косвенные дополнительные влияния
- •Нормы переходного затухания между цепями
- •Уменьшение влияния между цепями Переходное затухание между воздушными цепями нескрещенных линий
- •Скрещивание цепей вл
- •Расчет влияние между скрещенными цепями
- •Эффективность скрещивания при расчете а0
- •Результирующее Аперех между цепями вл
- •Типовые схемы и основные правила скрещивания
- •Скрутка кабельных цепей
- •Симметрирование кабеля
- •Симметрирование низкочастотных цепей
- •Симметрирование высокочастотных цепей
- •Влияния между коаксиальными цепями
- •Внешние влияния Характеристики влияющих цепей
- •Расчет опасных электрических влияний
- •Расчет опасного магнитного влияния
- •Понятие о гальваническом влиянии и способе его расчета
- •Практические формулы для расчета мешающих влияний
Километрическая проводимость
Километрическая проводимость (G) измеряется в Сим/км. Для воздушной цепи она зависит от степени загрязнения и влажности изолятора, наличия загрязнения и глубины трещины в глазури изолятора. Все перечисленные причины, влияющие на величину километрической проводимости трудно учесть аналитически. Поэтому G вычисляется по следующей эмпирической формуле
(3.24)
где n – коэффициент, который учитывает увеличение проводимости с ростом частоты.
Коэффициент n эмпирический, он учитывает влияние всех факторов, определяющих потери в изоляции и определяется по таблице.
Таблица 3.3
Зависимость коэффициента n от погодных условий
Погода |
Сухая |
Сырая |
Гололед |
G0, Сим/км |
0,110-7 |
0,510-7 |
- |
n |
0,510-10 |
2,510-10 |
7,510-1- |
С ухудшением атмосферных условий возрастают G0 и nf.
Гололед только увеличивает G, а также приводит к увеличению емкости.
Для кабельных линий проводимость на постоянном токе обычно значительно меньше, чем у воздушных линий.
Компоненты проводимости для переменного тока существенно больше, чем G0. Поэтому для КЛС G0 обычно не учитывают.
(3.25)
где tg - тангенс диэлектрических потерь.
Тангенс диэлектрических потерь может быть определен по формуле
(3.26)
При вычислениях для большинства конструкций кабелей вместо вычисления объемов можно пользоваться площадями поперечных сечений твердого диэлектрика и воздуха.
Формула (3.25) позволяет аппроксимировать значения проводимости на какую-то частоту из какого-то известного значения G на известной частоте.
Таблица 3.4
Типы изоляции
Изоляция |
Р |
tgP10-4 при f кГц |
|||
10 |
100 |
200 |
500 |
||
1 Воздушно-бумажная |
1,5 1,6 |
|
|
|
|
2 Бумажная масса |
1,6 1,7 |
|
|
|
|
3 Кордельно-бумажная |
1,3 1,4 |
55 |
113 |
160 |
280 |
4 Кордельно-стирофлекс |
1,2 1,3 |
3 |
7 |
12 |
20 |
5 Полиэтилен сплошной |
1,9 2,1 |
2 |
6 |
8 |
14 |
пористый |
1,4 1,5 |
3 |
8 |
12 |
20 |
баллончиками |
1,2 1,3 |
2 |
6 |
8 |
12 |
сплошной |
4 6 |
130 150 |
120 140 |
|
|
Для низкочастотных цепей допустим полихлорвинил, бумажная изоляция, а для высокочастотных – полиэтилен, кордельно-стирофлексная изоляция.
Для коаксиального кабеля G0 очень ало. Проводимость определяется по формуле (3.25) с использованием (3.26) для расчета tgP.